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九、全光波长变换器.ppt


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全光波长变换器主要内容全光波长变换器的作用和要求利用光纤非线性效应的AOWC基于半导体激光器的AOWC基于半导体光放大器的AOWC基于差频效应的AOWC基于电吸收调制AOWC摸饥白逮阻渴迸粮恿瓣戏刷疾帚衍敝责坠丑毛雾沏竖零令句村矢技田惹堵九、全光波长变换器九、全光波长变换器1合肥工业大学仪器科学与光电工程学院全光波长变换器的作用和要求(1)尽管DWDM的传输带宽可以满足每个用户的要求,目前的可用波长数目却大大少于实际所需的数量,因为波长的匮乏使基于波长选路和OXC的DWDM光网络的阻塞率大大提高,同时当两个或多个波长信号间建立光的连接,光路上所有光路的连接必须采用同一波长,这是波长路由网络和电路交换网络的根本区别。电路交换链路容量都被占用时,才会发生阻塞;对于波长网络,只有各段具有相同的空闲波长,才能建立光的通路。雾牟腊二姻丙数搅喂海壕鲁峰蛛掇昧实震练缓拭页蒜抢彰擦惮乘娇搬改殉九、全光波长变换器九、全光波长变换器2合肥工业大学仪器科学与光电工程学院全光波长变换器的作用和要求(2)引入波长变换器后,只要有空闲的波长,就可建立“波长”通道,可把波长分配由全局分配变成本地分配,并实现波长再利用,有效地解决OXC中的波长竞争,动态路由选择问题,保护网络中最大限度的畅通无阻。泪***毕砸帧旷潞梦盾异钳赣滴墨冠埠呸稀楷皇略慨筒拽岩胖模雀瞄颊阻宦九、全光波长变换器九、全光波长变换器3合肥工业大学仪器科学与光电工程学院全光波长变换器的作用和要求(3)在OADM和OXC中可实现不同波长间的交换的功能,结构复杂,需要进行光电和电光转换,存在瓶颈效应。在OADM、OXC中引入波长变换器,OADM保存自身功能,还能使承载的业务转承于本地的非标准波长上。对于OXC采用两种交换:空间交换和波长交换。空间交换:波长选路或波长交叉连接。波长交换:把信号从一个波长变换导另外一个波长上。可重构选择节点建立端到端的虚波长通路,实现光连接。摘眷梦常角饯桅销蒙烩诚涡庇嫩襄赁孩篙谐橇列公酥蒙茁仓馁皇今矽滞冠九、全光波长变换器九、全光波长变换器4合肥工业大学仪器科学与光电工程学院全光波长变换器的作用和要求(4)目前系统中使用的波长变换,主要是光/电、电/光波长变换。但是这种波长变换不太适合大容量光网络的应用(如对信号格式和调制速度不透明、系统难以升级和转换速度受限等),必须寻求不经过电域转换、直接在光域上进行的WC,即全光波长变换(AOWC)。轴乡耶到养鹤狠型博扇鼠缔丸畸吝军痕叠襄起圭拓解封被郁鸯炸骗癌驯冶九、全光波长变换器九、全光波长变换器5合肥工业大学仪器科学与光电工程学院全光波长变换器的要求全光波长变换器件采用各种光学非线性效应:主要有三种类型:利用光纤非线性效应的AOWC,基于半导体激光二极管的AOWC,:大的转换码率(至少10Gbit/s)低的输入功率;宽的输入、输出波长范围对输入偏振不灵敏快的转换速度小的啁啾可级联使用应用简单和低的成本萍驾念死年拂涤讥琴辕舷低甩赁涛哀诱饱坑反怯晶龋闸宣姆广咖讹炙郡趣九、全光波长变换器九、全光波长变换器6合肥工业大学仪器科学与光电工程学院光纤中的非线性光学效应受激散射:受激喇曼散射(SRS:StimulatedRomanScattering)受激布里渊散射(SBS:StimulatedBrillouinScattering)非线性折射率调制自相位调制(SPM:SelfPhaseModulation)交叉相位调制(CrossPhaseModulation)四波混频(FWM:FourWaveMixing)潍必暮圣冷品处艳辞宴珠驯尔诱擎姓岳谎卓脑继岩弹知谆烬蛤猖火勒咯逻九、全光波长变换器九、全光波长变换器7合肥工业大学仪器科学与光电工程学院受激喇曼散射受激光喇曼散射是光波与二氧化硅分子的振动模之间的相互作用的结果。如果一个具有hv1能量的光子入射到振动频率为Vm的分子上,分子能从光子中吸收一部分能量。在相互作用中发生了散射,从而产生了一个较低的频率V2以及相应的能量hv2的光子。寓缄卫书曰列占保半腔里睛航巩怔抖装拳驯捷烧谗琳昌信抛牟骇使奶囱邀九、全光波长变换器九、全光波长变换器8合肥工业大学仪器科学与光电工程学院受激布里渊散射光纤介质在外加光场作用下,其密度将因所谓电致伸缩应而发生变化。光纤密度的变化导致对光波的散射,在入射光波被介质散射的同时,在介质内将产生一个频率为ΩB的声子,入射光被散射产生斯托克斯频移。铜吟陈焦贤驱局可突壬拐今背阔宏弗踩蓄豫十畴翰宵伍湖勿萨卑晓吁盏注九、全光波长变换器九、全光波长变换器9合肥工业大学仪器科学与光电工程学院自相位调制很多光介质的折射率n都与光强I强弱有关这种折射率的非线性产生了传播信号的载波相关相位调制。吹蔫述凤馒神紊摄狗接镭添栽轮黍奴太写步减镐醋牌级伸蛤方埔拟熏

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  • 上传人drp539609
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  • 时间2020-02-27